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飞行器运控模式仿真研究

中文摘要第1页
中文关键词第2-3页
英文摘要第3页
英文关键词第3-7页
引言第7-10页
第一章 飞行器轨道运动的基本知识第10-16页
 1.1 空间轨道运动的常用术语第10-11页
 1.2 飞行器轨道运动简述第11-16页
  1.2.1 二体运动第11-12页
  1.2.2 轨道根数第12-13页
  1.2.3 常用轨道参数第13-14页
  1.2.4 轨道摄动第14-16页
第二章 坐标系和时间第16-24页
 2.1 常用坐标系第16-19页
  2.1.1  黄道坐标系第16-17页
  2.1.2 地心赤道坐标系第17页
  2.1.3 赤经赤纬坐标系第17-18页
  2.1.4 近焦点坐标系第18-19页
  2.1.5 地面点的地平坐标系第19页
 2.2 坐标系变换第19-22页
  2.2.1 从近焦点坐标系到地心赤道坐标系的变换第19-20页
  2.2.2 椭球形地球模型下SEZ到IJK的变换第20-22页
 2.3 时间第22-24页
第三章 轨道仿真计算第24-38页
 3.1 与本课题轨道计算有关的物理常数第24页
 3.2 轨道动力学模型第24-26页
 3.3 计算飞行器的迎风面积第26-27页
 3.4 由轨道根数计算飞行器在地心惯性坐标系中的位置和速度分量第27-28页
 3.5 由飞行器的位置和速度分量计算飞行器的轨道根数第28-30页
 3.6 求各时刻星下点的地理纬度(?)、地理经度λ及飞行高度H第30-31页
 3.7 A_G的计算第31-32页
 3.8 计算太阳的赤经α_(SUN)、赤纬δ_(SUN)、星下点太阳高度角h_(SUN)和方位角A_(SUN)第32-33页
 3.9 太阳帆板入射角计算第33页
 3.10 飞行器进出地影的计算第33-34页
 3.11 日照率计算第34页
 3.12 地面站覆盖区求法:第34页
 3.13 星载设备对地覆盖区:第34-35页
 3.14 数值计算方法第35-38页
  3.14.1 Newton-Raphson迭代方法第35页
  3.14.2 Runge-Kutta方法第35-38页
第四章 仿真程序的实现第38-41页
 4.1 仿真的内容第38页
 4.2 设计仿真运控模式的基本想法第38-39页
 4.3 飞行器的总体指标和总体参数第39页
 4.4 发射场和发射方位第39页
 4.5 入轨点参数第39-41页
第五章 仿真程序结构第41-50页
 5.1 多线程程序说明第41-42页
 5.2 同步第42-47页
  5.2.1 临界区第42-44页
  5.2.2 互斥量第44-45页
  5.2.3 信号量第45-46页
  5.2.4 事件第46-47页
 5.3 程序结构第47-48页
 5.4 程序流程第48-50页
第六章 人工智能和专家系统在飞行器运行控制模式中应用的探索第50-63页
 6.1 基于规则的系统第50-51页
 6.2 产生式系统第51-54页
  6.2.1 产生式系统的组成第51-53页
  6.2.2 产生式系统的表示第53-54页
 6.3 遗传算法第54-59页
  6.3.1 表示模式第56-57页
  6.3.2 杂交操作第57-58页
  6.3.3 变异操作第58页
  6.3.4 反转操作第58-59页
 6.4 利用人工智能进行运控模式的自动化设计第59-63页
  6.4.1 有效载荷描述第59-60页
  6.4.2 生成初始群体第60页
  6.4.3 评价函数第60-61页
  6.4.4 选择父母第61页
  6.4.5 杂交第61页
  6.4.6 变异第61-62页
  6.4.7 选择结果第62-63页
第七章 初步仿真结果第63-75页
 7.1 运行轨道的初始参数第63-64页
  7.1.1 入轨点位置第63页
  7.1.2 入轨点的轨道根数第63页
  7.1.3 变轨点的轨道根数第63-64页
  7.1.4 留轨点的轨道根数第64页
 7.2 发射窗口第64页
 7.3 仿真结果第64-75页
  7.3.1 星下点轨迹第65-66页
  7.3.2 轨道的进动第66-67页
  7.3.3 太阳帆板入射角第67-71页
  7.3.4 地面站第71-73页
  7.3.5 地面观测区第73-74页
  7.3.6 异常区第74页
  7.3.7 日照率第74-75页
结论第75-76页
参考文献第76-77页
致谢第77页

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